雖然離子液體支撐液膜在選擇性分離C0,方面已表現(xiàn)出令人滿意的性能,但其耐壓性能依然飽受垢病(一般不超過2 bar, 1 bar=10' Pa)。研究者們提出離子液體固相化的策略以提高離子液體膜的耐壓性能,如制備二氯丙烷聚離子液體膜X32-34、離子液體-聚合物混合膜35等。離子液體凝膠膜是一類易制備的高性能材料,可應用于C0,分離’36-37、電化學,38等領域,其中不可逆化學凝膠具備良好的熱穩(wěn)定性,在制備氣體分離膜方面更具優(yōu)勢。McDanel等X39,以多胺作為單體,雙環(huán)氧基咪A類離子液體作為交聯(lián)劑制備了一類環(huán)氧一胺離子凝膠膜。Dai等X40報道了以聚乙二醇二環(huán)氧甘油醚(PEGDE)作為交聯(lián)劑,多胺離子液體或醚基二胺作為單體,聚乙二醇二甲醚(PEGDME)作為添加劑制備離子凝膠膜?谇皝砜矗擃惌h(huán)氧一胺離子液體凝膠膜僅在較高添加劑(RTILs或聚乙二醇衍生物)用量條件下展現(xiàn)出較為理想的CO,分離性能,其仍存在交聯(lián)劑成本高或制備步驟復雜等問題。因此,未來的研究重點仍應集中在篩選廉價高效的交聯(lián)劑,探究新的交聯(lián)方法及交聯(lián)機理,以期制備具有更高CO,分離性能和穩(wěn)定性的離子液體凝膠膜。型離子液體為單體,以低成本、高活性的二氯丙烷為交聯(lián)劑,制備具有高CO,分離性能的交聯(lián)質子型離子液體(CPILs)凝膠(圖1)。為了探究該設想的可能性,本工作探究了二氯丙烷與一種典型的二胺有機酸鹽離子液體([DMAPAH][MOAc])在乙醇一水溶劑體系中的交聯(lián)動力學,包括與酸中和順序、反應溫度、交聯(lián)比例對環(huán)氧基團和氯基團的轉化率和反應速度的影響。同時使用傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)和電噴霧質譜(ESI-MS)證明反應機理,使用在線監(jiān)測載度變化的方法測定該類二氯丙烷一二胺交聯(lián)產(chǎn)物的凝膠轉變性能。此外,初步測試了該類CPILs中C0,的滲透數(shù)據(jù),探究交聯(lián)反應對分離性能的影響。www.www.adnbu.cn